Технологические процессы и производства. Преобразование энергии на ТЭС

Содержание

Слайд 2

1. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов

1. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов

/ Л.С. Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с.

Рекомендуемая литература

Слайд 3

6. Тепловые и атомные электрические станции / Справочник. Под общ. ред.

6. Тепловые и атомные электрические станции / Справочник. Под общ. ред.

В.А. Григорьева и В.М.Зорина – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 603 с.
7. Саломатов В.В. Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС. Нововсибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 853 с.

Рекомендуемая литература

Слайд 4

Преобразование энергии на ТЭС

Преобразование энергии на ТЭС

Слайд 5

Технологическая схема ТЭС

Технологическая схема ТЭС

Слайд 6

Теоретический цикл Карно Для реальных параметров сегодняшнего дня КПД≈60...70% КПД≈35...40%

Теоретический цикл Карно

Для реальных параметров сегодняшнего дня КПД≈60...70%

КПД≈35...40%

Слайд 7

Теоретический цикл Ренкина КПД≈31...33%

Теоретический цикл Ренкина

КПД≈31...33%

Слайд 8

Теоретический цикл Ренкина с промперегревом КПД≈35...37%

Теоретический цикл Ренкина с промперегревом

КПД≈35...37%

Слайд 9

Теоретический цикл Ренкина на сверхкритические параметры

Теоретический цикл Ренкина на сверхкритические параметры

Слайд 10

Влияние повышения давления на влажность в последней ступени

Влияние повышения давления на влажность в последней ступени

Слайд 11

Цикл Ренкина на сверхкритические параметры с промперегревом КПД≈38...39%

Цикл Ренкина на сверхкритические параметры с промперегревом

КПД≈38...39%

Слайд 12

Цикл Ренкина на суперсверхкритические параметры с двойным промперегревом КПД≈43...46%

Цикл Ренкина на суперсверхкритические параметры с двойным промперегревом

КПД≈43...46%

Слайд 13

Слайд 14

Расчет тепловой схемы определение параметров в сетевой установке Таким образом определяют

Расчет тепловой схемы определение параметров в сетевой установке

Таким образом определяют температуры в

отборах и температурный напор на расчетном режиме на каждый из сетевых подогревателей
Слайд 15

Из упл. Из ХВО ПК ЦВД ЦСД ЦНД–1 ЦНД–2 ЦНД–3 К–р

Из упл.

Из ХВО

ПК

ЦВД

ЦСД

ЦНД–1

ЦНД–2

ЦНД–3

К–р

Д

ПН

КН

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

ТП

Расчет тепловой схемы энергоблок с турбиной К-800-240

Слайд 16

Расчет тепловой схемы построение процессов в Т-S диаграмме Д К К’

Расчет тепловой схемы построение процессов в Т-S диаграмме

Д

К

К’

Т, К

S, кДж/кг⋅К

ПВ

Δt ПВД=30-35 °C
Δt

ПНД=20-25 °C

ΔS1 и ΔS2 определяют с учетом внутреннего относительного КПД проточной части турбины:
для ЧВД η0i≈0,85-0,87
для ЧСД η0i≈0,9-0,92
для ЧНД η0i≈0,8-0,83
Большие значения для турбин типа К

Слайд 17

Расчет тепловой схемы построение процессов в Р-S диаграмме

Расчет тепловой схемы построение процессов в Р-S диаграмме

Слайд 18

Блок 800 МВт развернутая тепловая схема

Блок 800 МВт развернутая тепловая схема

Слайд 19

Паровые турбины

Паровые турбины

Слайд 20

Классификация паровых турбин QП К - турбина Т - турбина Р - турбина ПТ - турбина

Классификация паровых турбин


К - турбина

Т - турбина

Р - турбина

ПТ - турбина

Слайд 21

Конструкция паровой турбины

Конструкция паровой турбины

Слайд 22

Проточная часть и принцип действия турбины Фрагмент проточной части Ступень турбины Рабочая решетка Сопловая решетка

Проточная часть и принцип действия турбины

Фрагмент проточной части

Ступень турбины

Рабочая решетка

Сопловая

решетка
Слайд 23

Физические основы течение пара в решетках турбины Треугольники скоростей ступени с1 с2 w2 w1 u u

Физические основы течение пара в решетках турбины

Треугольники скоростей ступени

с1

с2

w2

w1

u

u

Слайд 24

Физические основы процесс расширения пара в турбине h0 hKs hK В

Физические основы процесс расширения пара в турбине

h0

hKs

hK

В многоступенчатой турбине

В активной ступени

турбины

p0

p0’

p1

p2

Потери в ступени

Кинетическая энергия входной скорости

Потери на рабочей решетке

Потери в сопловой решетке

Δhв.с.

Н0

Слайд 25

Паровые котлы

Паровые котлы

Слайд 26

Классификации паровых котлов

Классификации паровых котлов

Слайд 27

Основные компоновки котлов П - образная Т - образная ВЗП, 1-я

Основные компоновки котлов

П - образная

Т - образная

ВЗП, 1-я ступень

ВЗП, 2-я ступень

ВЗП,

3-я ступень

ВЭК, 1-я ступень

ВЭК, 2-я ступень

ВЭК, 3-я ступень

Слайд 28

Основные компоновки котлов N - образная башенная РВП

Основные компоновки котлов

N - образная

башенная

РВП

Слайд 29

Основные типы топок камерные Твердотопливная с ТШУ Твердотопливная с ЖШУ Газомазутная

Основные типы топок камерные

Твердотопливная с ТШУ

Твердотопливная с ЖШУ

Газомазутная

Слайд 30

Некоторые схемы топок с жидким шлакоудалением Открытая С пережимом С γ-факелом Вихревая С горизонтальным циклоном

Некоторые схемы топок с жидким шлакоудалением

Открытая

С пережимом

С γ-факелом

Вихревая

С горизонтальным циклоном

Слайд 31

Тракты котла топливный паровой воздушный газовый водяной в ГЗУ золоуловитель ДТ

Тракты котла

топливный

паровой

воздушный

газовый

водяной

в ГЗУ

золоуловитель

ДТ

Д

ВН

МВ

ВЗП

ВЭК

1500 °С

1200 °С

500 °С

350 °С

140 °С

240 °С

400 °С

545 °С

20

°С

ШБМ

Слайд 32

Размещение поверхностей нагрева в котле барабанного типа 1500 °С 1200 °С

Размещение поверхностей нагрева в котле барабанного типа

1500 °С

1200 °С

500 °С

350 °С

140

°С

240 °С

400 °С

545 °С

НРЧ

ВРЧ

Холодная воронка

ШП

КП 1

КП 2

КП 3

ВЭК 2

ВЭК 1

ВЗП 3

ВЗП 2

ВЗП 1

барабан

Экранные трубы

Опускные трубы

горелки

топка

Горизонтальный газоход

опускной газоход

НРЧ, ВРЧ – нижняя и верхняя радиационная часть топочного пространства;
ПП – потолочный пароперегреватель;
ШП – ширмовый пароперегереватель;
КП 1, 2, 3 – конвективный параоперегреватель первой (по ходу газов), второй и третьей ступени;
ВЭК 1, 2 – водяной экономайзер первой (по ходу воды) и второй ступени;
ВЗП 1, 2, 3 – воздухоподогреватель первой (по ходу воздуха) второй и третьей ступени

20 °С

Пароперепускные трубы

ПП

Все значения температур даны ориентировочно!!!

Слайд 33

Энергетические показатели ТЭС Тепловая экономичность ТЭС Метод энергобалансов на примере КЭС

Энергетические показатели ТЭС Тепловая экономичность ТЭС

Метод энергобалансов на примере КЭС

Слайд 34

Применение метода энергобалансов к ТЭЦ

Применение метода энергобалансов к ТЭЦ

Слайд 35

Сущность эксергетического метода Эксергетические потери в энергоблоке

Сущность эксергетического метода

Эксергетические потери в энергоблоке

Слайд 36

Эксергетический метод применительно к КЭС

Эксергетический метод применительно к КЭС

Слайд 37

Эксергетический метод разнесения затрат на топливо на ТЭЦ Не требует разнесения затрат на топливо !!!

Эксергетический метод разнесения затрат на топливо на ТЭЦ

Не требует разнесения затрат

на топливо !!!
Слайд 38

Принципы компоновок Исходными данными для компоновки главного здания являются: тип электростанции(КЭС,

Принципы компоновок

Исходными данными для компоновки главного здания являются: тип электростанции(КЭС, ТЭЦ,

АЭС) и заданная мощность; тип и единичная мощность основных агрегатов, их габаритные размеры; вид используемого топлива; тепловая схема электростанции (блочная, неблочная); тип системы водоснабжения; климатические и сейсмические характеристики района
Слайд 39

Генеральный план НТЭЦ-2

Генеральный план НТЭЦ-2

Слайд 40

Технологическая схема ТЭС

Технологическая схема ТЭС